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高考物理第一轮复习资料精选三篇
高考物理第一轮复习资料精选三篇高考物理一轮复习资料11.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位T),1T=1N/A m2.安培力F=BIL;(注:LB){B:磁感应强度(T),F:安培力(F),I:电流强度(A),L:导线长度(m)}3.洛仑兹力f=qVB(注VB);质谱仪〔见第二册P155〕{f:洛仑兹力(N),q:带电粒子电量(C),V:带电粒子速度(m/s)}4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V=V0(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下a)F 向=f洛=mV2/r=m2r=mr(2/T)2=qVB;r=mV/qB;T=2m/qB;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下);(c)解题关键:画轨迹、找圆心、定半径、圆心角(=二倍弦切角)。
注:(1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负;(2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握〔见图及第二册P144〕;(3)其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理〔见第二册P150〕/回旋加速器〔见第二册P156〕/磁性材料。
高考物理一轮复习资料2一、动能如果一个物体能对外做功,我们就说这个物体具有能量.物体由于运动而具有的能. Ek=mv2,其大小与参照系的选取有关.动能是描述物体运动状态的物理量.是相对量。
二、动能定理做功可以改变物体的能量.所有外力对物体做的总功等于物体动能的增量。
1.反映了物体动能的变化与引起变化的原因力对物体所做功之间的因果关系.可以理解为外力对物体做功等于物体动能增加,物体克服外力做功等于物体动能的减小.所以正功是加号,负功是减号。
2."增量'是末动能减初动能.EK0表示动能增加,EK0表示动能减小。
磁场(解析版)—2025年高考物理一轮复习知识清单
磁场带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算掌握磁场和磁感应强度的概念,会用磁感线描述磁场,熟悉几种常见磁场模型的磁感线分布图;会判断安培力的方向,能够计算安培力的大小,会分析计算安培力作用下导体的平衡与加速问题;掌握洛伦兹力的概念,会分析和计算带电粒子在有界磁场中运动的临界、极值问题,会分析计算带电粒子在组合场、叠加场中的问题;掌握带电粒子在磁场中的多解问题、交变磁场和立体空间中的问题;了解与磁场相关的仪器,重点掌握质谱仪、回旋加速器和霍尔效应的原理。
核心考点01 磁场中的概念一、磁场 (4)二、磁感线 (4)三、磁感应强度 (6)四、磁通量 (8)核心考点02 安培力 (10)一、安培力的方向 (10)二、安培力的大小 (11)三、安培力作用下导体的平衡与加速问题 (12)核心考点03 洛伦兹力 (14)一、洛伦兹力 (14)二、带电粒子在匀强磁场中的运动 (15)三、有界匀强磁场的运动模型 (18)四、动态圆模型 (22)五、带电粒子在组合场中的运动 (24)六、带电粒子在叠加场中的运动 (27)七、带电粒子在交变磁场的运动 (30)八、带电粒子在磁场中的多解问题 (32)九、带电粒子在立体空间的运动 (34)核心考点04 与磁场相关的仪器 (36)一、速度选择器 (36)二、质谱仪 (37)三、回旋加速器 (39)四、磁流体发电机 (41)五、电磁流量计 (42)六、霍尔效应模型 (43)01一、磁场1、磁性物质吸引铁、钴、镍等物质的性质。
2、磁体具有磁性的物体,如磁铁。
3、磁极磁体上磁性最强的区域。
任何磁体都有两个磁极,一个叫北极(N极),另一个叫南极(S极)。
并且,任何一个磁体都有两个磁极,无论怎样分割磁体,磁极总是成对出现,不存在磁单极。
【注意】同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
4、磁场的定义磁体或电流周围存在的一种特殊物质,能够传递磁体与磁体之间、磁体与电流之间、电流与电流之间的相互作用。
高三物理一轮复习(通用)第八章磁场
第八章⎪⎪⎪磁场[备考指南]第1节磁场的描述__磁场对电流的作用(1)磁场中某点磁感应强度的大小,跟放在该点的试探电流元的情况无关。
(√)(2)磁场中某点磁感应强度的方向,跟放在该点的试探电流元所受磁场力的方向一致。
(×)(3)垂直磁场放置的线圈面积减小时,穿过线圈的磁通量可能增大。
(√)(4)小磁针N极所指的方向就是该处磁场的方向。
(×)(5)在同一幅图中,磁感线越密,磁场越强。
(√)(6)将通电导线放入磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零。
(×)(7)安培力可能做正功,也可能做负功。
(√)1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应。
要点一对磁感应强度的理解1.理解磁感应强度的三点注意事项(1)磁感应强度由磁场本身决定,因此不能根据定义式B=FIL认为B与F成正比,与IL成反比。
(2)测量磁感应强度时小段通电导线必须垂直磁场放入,如果平行磁场放入,则所受安培力为零,但不能说该点的磁感应强度为零。
(3)磁感应强度是矢量,其方向为放入其中的小磁针N极的受力方向,也是自由转动的小磁针静止时N极的指向。
2.磁感应强度B与电场强度E的比较3地磁场的特点(1)在地理两极附近磁场最强,赤道处磁场最弱。
(2)地磁场的N极在地理南极附近,S极在地理北极附近。
(3)在赤道平面(地磁场的中性面)附近,距离地球表面相等的各点,地磁场的强弱程度相同,且方向水平。
[多角练通]下列关于磁场或电场的说法正确的是_______。
①通电导线受磁场力大的地方磁感应强度一定大②通电导线在磁感应强度大的地方受力一定大③放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同④磁感应强度的大小跟放在磁场中的通电导线受力的大小无关⑤电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度为零⑥一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零⑦检验电荷在电场中某点受到的电场力与检验电荷本身电荷量的比值表征该点电场的强弱⑧通电导线在磁场中某点受到的磁场力与导线长度和电流乘积的比值表征该点磁场的强弱⑨地磁场在地球表面附近大小是不变的⑩地磁场的方向与地球表面平行答案:④⑤⑦要点二安培定则的应用与磁场的叠加1.常见磁体的磁感线图8-1-12.电流的磁场及安培定则磁感应强度为矢量,合成与分解遵循平行四边形定则。
高考物理一轮复习专题突破:磁场
高三一轮复习专题突破磁场一、选择题1.如图所示,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,有一等腰直角三角形ACD。
A点有一根垂直于ACD平面的直导线。
当导线中通有图示方向的电流时,D点的磁感应强度为零。
则C点的磁感应强度大小为A.0B.B0C.√2B0D.2B02.两根平行且相距L的长、细导线分别通有大小相等、方向相反的电流,横截面如图所示。
在两导线的,则连线及延长线上有a、b、c三点,b为两直导线连线的中点,a、c与导线的距离均为L2A.b点磁感应强度的方向垂直a、c连线向下B.c点磁感应强度的大小为0C.a点和b点的磁感应强度的方向相同D.a点和c点的磁感应强度相同3.如图,光滑水平面上放一个条形磁铁。
现在磁铁上方a、b、c三个位置分别放有三根通电直导线,电流方向如图所示。
当某根导线通电时,另外两根导线都不通电。
要使磁铁向右滑动,应使下面哪个位置的导线通电A.a位置B.b位置C.c位置D.a、b、c位置均不行4.两完全相同的通电圆线圈1、2平行放置,两圆线圈的圆心O 1、O 2的连线与圆面垂直,O 为O 1、O 2的连线的中点,如图所示。
当两圆线圈中通以方向、大小均相同的恒定电流时,O 1点的磁感应强度的大小为B 1;若保持线圈1中的电流以及线圈2中的电流大小不变,仅将线圈2中电流方向反向,O 1点的磁感应强度的大小为B 2。
则线圈1中的电流在O 2点和O 点产生的磁场的磁感应强度大小B 3、B 4一定有A.2,2214213B B B B B B ->+=B.2,2214213B B B B B B -<+= C.2,2214213B B B B B B -<-=D.2,2214213B B B B B B +<-=5.如图所示.由粗细均匀的金属导线围成的一个边长为L 的正方形闭合线框abcd,其四个顶点均位于一个圆形区域的边界上.ac 为圆形区域的一条直径,ac 上方和下方分别存在磁感应强度大小均为B 、方向相反的匀强磁场.现给线框接入从a 点流入d 点流出的大小为I 的恒定电流.则线框受到的安培力的大小为A.0C.12BIL B.√2BILD.√22BIL6.光滑的水平桌面上有两根弯成60°角的金属棒,正好凑成一个等边三角形oab ,边长为L,它们的两端分别在o 点和c 点相互接触,o 点接触但是相互绝缘,c 处不绝缘。
高三物理第一轮总复习课件:磁场
本课件是高三物理第一轮总复习磁场部分,包括基本概念、力学、运动、变 化及交变等内容,综合390+知识点,聚焦解题技巧和注意事项,给你最全面 的准备。
磁场基本概念
定义
简单介绍什么是磁场并列出 磁场的一些基本性质。
安培环路定理
详细阐述安培环路定理的概 念和应用,附带计算实例。
介绍法拉第电磁感应定律和洛伦兹力的概念及应用,列出计算公式。
2 感生电动势和感生电流
讲述感生电动势和感生电流的产生原理、性质和公式,以及分析电动势的作用。
3 自感和互感
解释自感和互感的概念、特征和物理量计算,引入感应电磁场的相关知识。
交变电磁场
交流电路中的电感
介绍电感的特性及在电路中的应用,详解电感的产生、存储和释放能量的过程。
洛伦兹力和磁场中的运 动
讲解洛伦兹力的概念和公式, 并讲述磁场中带电粒子的运 动情况。
磁场力学
磁场中的能量
介绍磁场中的能量表达式及相关 的物理量,并提供应用实例。
电流与磁场
解释电流与磁场的相互作用及其 性质,并探究电流环路的磁感应 强度。
磁场中的磁偶极子
介绍磁偶极子的概念、力矩方程 和磁矩,并阐述磁场中磁偶极子 的运动规律。
恒定磁场中的运动
1
质谱仪和霍尔效应
2
介绍质谱仪和霍尔效应原理,以及它们的
实际应用。
3
恒定磁场中的单粒子运动
通过公式及示意图解析在恒定磁场中单粒 子的运动轨迹,并总结易错点。
磁场中的双粒子运动
剖析在恒定磁场中两个带电粒子的双粒子 运动情况,讲述双粒子运动的限制和充要 条件。
变化的磁场
1 法拉第电磁感应定律
高中物理一轮复习:第三章磁场3-3-精品文档
第三章 第3节
第9页
金版教程 ·教科版物理 ·选修3-1
教材要点突破 题型分类指导 课后巩固训练
(1)小磁针静止时N极所指的方向,也即N极受力的方向. (2)小磁针静止时S极所指的反方向,也即S极受力的反方 向. (3)磁感应强度的方向就是磁场的方向. (4)磁感线的切线方向.
第三章 第3节
第10页
学习目标:1.知道磁感应强度的定义并理解其矢量性. 理解匀强磁场的特点. 量. 3.理解磁通量的概念并会计算磁通
2.
4.了解利用安培力测定磁感应强度的方法.
第三章 第3节
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教材要点突破 题型分类指导 课后巩固训练
01教材要点突破
第三章 第3节
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答案:BD
第三章 第3节
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解析:磁场的方向就是磁感应强度的方向,规定为小磁针 静止时N所指向的方向或小磁针N极所受力方向,它与通电导线 所受力的方向是不一致的.故选BD.
第三章 第3节
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要点1
磁感应强度
1.物理意义 描述磁场 强弱 及方向的物理量. F 2.公式:B= IL 3.国际单位 特斯拉,简称特,符号T.
m) 1 T=1 N/(A·
第三章 第3节
第5页
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4.方向 磁感应强度B是矢量,磁场中某点B的方向即为该处磁场的 方向.磁感应强度叠加遵守平行 四边形定则. 5.匀强磁场 (1)定义:在磁场的某个区域内,如果各点的磁感应强度大 小和方向都相同,这个区域的磁场叫做 匀强 磁场. (2)匀强磁场的磁感线的特点:
高三物理第一轮复习磁场
准兑市爱憎阳光实验学校高三物理第一轮复习:磁场鲁教【本讲信息】 一. 教学内容:磁场[本章的知识点]〔一〕描述磁场的根本概念1. 磁场具有物质性、方向性,最根本的性质是对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用。
磁现象的电本质是由于电荷的运动。
2. 磁感强度是从力的角度描述磁场性质的物理量,是矢量。
⑴义式:ILF B =⑵B 的方向与磁场的方向一致,即小磁针N 极所受磁场力的方向。
⑶假设有数个磁场互相叠加,那么合磁场中某点的B 根据矢量合成法那么来确。
3. 磁感线是用来形象描述磁场强弱和方向的一些假想曲线。
几种典型磁场的磁感线分布具有立体性和对称性的特点。
匀强磁场中的磁感线是平行距的直线。
4. 磁通量表示穿过磁场中某一面积的磁感线条数。
在匀强磁场中,垂直穿过面积S 的磁通量为BS =Φ。
〔二〕磁场对电流的作用1. 磁场对电流的作用力也叫安培力,大小为BIl F =。
在用时要注意: ⑴B 与l 垂直; ⑵l 是有效长度;⑶B 并非一为匀强磁场,但它该是l 所在处的磁感强度。
2. 安培力的方向由左手那么判,安培力垂直于电流方向和磁场方向决的平面,B 和I 可以有任意的夹角。
3. 安培力做功的实质:起传递能量的作用,将电源的能量传递给通电导线,而磁场本身并不提供能量,这个特点与静摩擦力做功相似。
〔三〕磁场对运动电荷的作用 1. 洛仑兹力大小:当电荷的运动速度B v ⊥时,qvB F =;当电荷的运动速度v ∥B 时,F =0。
方向:由左手那么判。
当运动电荷为负电荷时,相当于正电荷反向运动,仍可用安培力方向的判断方法进行判断。
特点:洛仑兹力对运动电荷不做功。
2. 带电粒子在匀强磁场中的运动物理情景:带电粒子以速度垂直射入匀强磁场。
受力情况:只受洛仑兹力作用〔带电粒子重力忽略不计〕。
运动情况:带电粒子在与B 垂直的平面内做匀速圆周运动。
洛仑兹力F 提供向心力。
圆周运动的半径qBmv R =,运动周期qBm vR T ππ22==。
高三物理磁场复习资料
高三物理磁场复习资料篇一:高三物理磁场复习一磁场复习一一、选择题(本大题共7个小题,每小题6分,共42分)1.关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是()A.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的B.磁极间的相互作用是通过磁场发生的C.磁感线总是从磁体的N极指向S极D.不论通电导体在磁场中如何放置,都能够检测磁场的存在2.根据安培的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对地磁场也适用,而目前在地球上并没有发现相对地球定向移动的电荷,那么由此可断定地球应该()A.带负电B.带正电C.不带电D.无法确定3.带电粒子不计重力,在匀强磁场中的运动状态不可能的是()A.静止B.匀速运动C.匀加速运动D.匀速圆周运动4.如图所示为两根互相平行的通电导线a﹑b的横截面图,a﹑b的电流方向已在图中标出.那么导线a中电流产生的磁场的磁感线环绕方向及导线b所受的磁场力的方向应分别是()A.磁感线顺时针方向,磁场力向左B.磁感线顺时针方向,磁场力向右C.磁感线逆时针方向,磁场力向左D.磁感线逆时针方向,磁场力向右5.(双选)质量为m的通电细杆置于倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上.如图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是()6.如图所示,一束粒子从左到右射入匀强磁场B1和匀强电场E共存的区域,发现有些粒子没有偏转,若将这些粒子引入另一匀强磁场B2中发现它们又分成几束,粒子束再次分开的原因一定是它们的()A.质量不同B.电量不同C.速度不同D.电量与质量的比不同7.如图所示,匀强电场E方向竖直向下,水平匀强磁场B垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量同种电荷.已知a静止,b、c在纸面内均做匀速圆周运动(轨迹未画出).以下说法正确的是()A.a的质量最大,c的质量最小,b、c都沿逆时针方向运动B.b的质量最大,a的质量最小,b、c都沿顺时针方向运动C.三个油滴质量相等,b沿顺时针方向运动,c沿逆时针方向运动D.三个油滴质量相等,b、c都沿顺时针方向运动二、填空题(本大题共2个小题,共12分)8.(8分)如图所示,放在蹄形磁铁两极之间的导体棒ab,当通有自b到a的电流时受到向右的安培力作用,则磁铁的上端是_________________极.若磁铁上端是S极,导体棒中的电流方向自a到b,则导体棒受到的安培力方向向_________________.9.(4分)质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,在科学研究中具有重要应用.如图所示是质谱仪工作原理简图,电容器两极板相距为d,两端电压为U,板间匀强磁场磁感应强度为B1,一束带电量均为q的正电荷粒子从图示方向射入,沿直线穿过电容器后进入另一匀强磁场B2,结果分别打在a、b两点,测得两点间的距离为ΔR,由此可知,打在两点的粒子质量差为Δm=________。
高三物理一轮复习讲义磁场
第8章磁场课标导航课程内容标准:1.列举磁现象在生活和生产中的应用。
了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。
关注与磁相关的现代技术发展。
2.了解磁场,知道磁感应强度和磁通量,会用磁感线描述磁场。
3.会判断通电直导线和通电螺线管周围磁场的方向。
4.通过实验,认识安培力,会判断安培力的方向。
会计算匀强磁场中安培力的大小。
5.通过实验,认识洛伦兹力,会判断洛伦兹力的方向,会计算洛伦兹力大小。
了解电子束的磁偏转原理及其在科学技术中的应用。
6.认识电磁现象的研究在社会发展中的作用。
复习导航本章在电磁学乃至整个高中物理中都占据重要地位,它是电磁感应的基础,更是近几年高考命题的重点。
在复习时要注意把握以下几点:1. 重视并加强对基本概念、基本规律的学习,注意将磁场与电场对比,注意它们的区别。
2. 熟练掌握几种常见的磁体(电流)周围磁感线的空间分布特点,会用有关图形表示,善于画俯视图、仰视图、侧视图等。
3. 通电导线在磁场中手安培力的分析与计算,首先掌握左手定则,会判断安培力的方向,其次熟练掌握受力分析方法,应用有关知识解决安培力参与的平衡、加速等问题。
特别注意安培力、电流(导线)、磁场方向三者的空间方位关系。
4. 带电粒子在磁场中的匀速圆周运动,要掌握基本法(找圆心、求半径、画轨迹),利用几何知识、求半径及圆心角是关键5. 带电粒子在复合场中的运动是近几年高考重点和热点,准确分析受力和运动情况,并由几何知识画出轨迹是关键。
两种基本模型:速度选择器(电磁场正交)和回旋加速器(电磁场相邻)第1课时磁场、磁场对电流的作用1、高考解读真题品析知识:安培力的大小与方向例1. (09年全国卷Ⅰ)17.如图,一段导线abcd 位于磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。
线段ab 、bc 和cd 的长度均为L ,且0135abc bcd ∠=∠=。
流经导线的电流为 I ,方向如图中箭头所示。
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高三物理第一轮复习磁场辅导材料1.如图所示,两根垂直纸面、平行且固定放置的直导线M 和N ,通有同向等值电流;沿纸面与直导线M 、N 等距放置的另一根可自由移动的通电导线ab ,则通电导线ab 在安培力作用下运动的情况是 A.沿纸面逆时针转动 B.沿纸面顺时针转动C.a 端转向纸外,b 端转向纸里D.a 端转向纸里,b 端转向纸外 D2.将长1 m 的导线ac 从中点b 折成如图中所示的形状,放于B =0.18 T 的匀强磁场中,abc 平面与磁场垂直.若在导线abc 中通入25 A 的直流电,则整个导线所受安培力的大小为 A.2 N B.1 N C.3 ND.3/2 N解析:根据左手定则可知ab 段、bc 段所受安培力方向成60°角,再根据F =BIL 及力的合成求解.答案:C3.如图所示,两相切圆表示一个静止的原子核发生衰变后的生成物在匀强磁场中的运动轨迹.由此可推知A.原子核发生了α衰变B.原子核发生了β衰变C.原子核同时发生了α、β衰变D.该原子核放出一个中子解析:原子核发生衰变的过程中动量守恒,因原子核衰变前静止,所以衰变后的生成物具有等大反向的动量.如图相切点即为原子核衰变前的位置,又由图可知新核与粒子尽管速度反向,但所受洛伦兹力方向相同,在磁场中运动轨迹弯曲方向一致,故粒子与新核带异种电荷.答案:B4.如图所示,长方形区域存在磁感应强度为B 的匀强磁场,一束速度不同的电子从O 处沿与磁场垂直方向进入磁场,磁场方向垂直于边界.若从a 、b 、c 、d 四处射出的电子在磁场中运动时间分别为t a 、t b 、t c 、t d ,则 A.t a =t b =t c =t d B.t a >t b >t c =t d C.t a =t b >t c >t dD.t a <t b <t c <t d 解析:因为不同速度的电子m /q 相同,在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期相同,角速度相同;因不同电子速度不同,故圆周运动的半径不同,作弦Oa 、Ob 、Oc 、Od 的垂直平分线与Ob 及其延长线的交点,是对应圆弧的圆心.画出各圆弧:、 、 、 可知, 、 对应的圆心角相同,均为π, 、 所对圆心角小于π,由t =θ/ω即可判断. 答案:C5.如图所示,某空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和磁场力作用下,从静止开始沿曲线acb 运动,到达b 点时速度为零,c 为运动的最低点.则Oa Ob Oc OdOd Oa ObOcA.离子必带负电B.a 、b 两点位于同一高度C.离子在c 点速度最大D.离子到达b 点后将沿原曲线返回解析:由题意知离子只受电场力F 电和洛伦兹力F 洛,根据F 电与F 洛产生的条件,静止离子只受电场力,产生向下的加速度,进而获得速度;由于速度方向垂直于磁场,将受到洛伦兹力F 洛作用,根据轨迹弯曲方向及左手定则可知离子带正电.洛伦兹力永远不做功,电场力做功与路径无关,故到达c 点时,因a 、b 两点电势差最大,所以离子动能最大;到达b 点速度为零,表明a 、b 在同一高度.离子到达b 点的受力及运动状态与a 点相同,故其将向右下方开始做一轨迹与acb 相同形状的运动.答案:BC6.已知一质量为m 的带电液滴,经电压U 加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E 和匀强磁场B 中,液滴在此空间竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示.则 A.液滴在空间可能受4个力作用 B.液滴一定带负电 C.液滴的轨道半径r =gUEB 21D.液滴在场中运动时总机械能不变解析:此液滴只受三个力作用:重力、电场力、洛伦兹力,且重力与电场力平衡.由洛伦兹力提供向心力使液滴在竖直面内做匀速圆周运动,根据电场力方向与E 方向相反知液滴带负电.在加速电压下,qU =21mv 2,在竖直方向受力平衡:mg =Eq ,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动:qvB =mv 2/r ,解得r =gUEB 21.液滴在复合场中运动时电场力做功,机械能变化.答案:BC7.带负电的小球用绝缘丝线悬挂于O 点在匀强磁场中摆动(C )A .摆球每次经过最低点时受到的磁场力相同B .摆球每次经过最低点时摆球的动能、动量相同C .向右摆动通过A 点时悬线的拉力大于向左摆动通过A 点时悬线的拉力D .若磁场突然消失,小球摆动的周期将有所变化 8.如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子以某一初速度由A 点进入这个区域沿直线运动,从C 点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B 点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D 点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A 到B 点、A 到C 点和A 到D 点所用的时间分别是t 1、t 2和t 3,比较t 1、t 2和t 3的大小,则有(粒子重力忽略不计) A.t 1=t 2=t 3 B.t 2<t 1<t 3 C.t 1=t 2<t 3 D.t 1=t 3>t 2 C9.如图所示是一种自动跳闸的闸刀开关,O 是固定转动轴,A 是绝缘手柄,C 是闸刀卡口,M 、N 是通电的电极,闸刀处在垂直纸面向里、磁感应强度B =1 T 的匀强磁场中,CO 间距离是10 cm,C 处最大静摩擦力是0.1 N.今通以图示方向的电流,要使闸刀能自动跳闸,CO 间所通电流至少为_________ A.OaN 解析:由于安培力要克服摩擦力,故有F ·2=F f ·CO ,即F =BIL =2F f ,故I =BLF f 2=2 A. 答案:210.长为l 的水平极板间,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,板间距离也为l ,板不带电,现有质量为m,电量为q 的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直于磁场方向以速度v 水平射入磁场,欲使粒子不打到极板上,v 应满足______________11.一回旋加速器,在外加磁场一定时,可把质子(11H )加速到v ,使它获得动能为E k ,则能使α粒子(42He )加速到的速度为______,能使α粒子获得的动能为_________.解析:(1)设加速器D 形盒半径为R ,磁场磁感应强度为B . 由R =qBm v得v =m qBR ,p αv v =p αq q ×αp m m =12×41=21所以粒子获得的速度v α=v /2. (2)由动能E k =21mv 2得 kp k αE E =(p αv v )2×pαm m =14×(21)2=1所以粒子获得的动能也为E k .答案:v /2 E k12.如图所示,以MN 为界的两匀强磁场,磁感应强度122B B =,方向垂直纸面向里。
现有一质量为m 、带电量为q 的正粒子,从O 点沿图示方向进入1B 中。
(1)试画出粒子的运动轨迹;(2)求经过多长时间粒子重新回到O 点?22qB mπ13.如图所示,在光滑的绝缘水平桌面上,有直径相同的两个金属球a 和b ,质量分别为m A =2m ,m b =m 。
b 球带正电荷2q ,静止在磁感强度为B 的匀强磁场中。
a 球不带电,以速度V 0进入磁场与b 球发生正碰。
若碰后b 球对桌面压力恰好为零,21B Ov求a 球对桌面压力是多大?(两球都不离开桌面,并且不考虑两球间的静电力)解:根据B 球对桌面压力为零可知碰后重力与洛伦兹力平衡mg B qv B =,得qBm gv B =再根据碰撞过程动量守恒B A mv mv mv +=220,得qBmgv v v v B A 2200-=-= 讨论:(1)若qB m gv 20>,则A 球碰后继续向右,B qv mg B qv mg N A 0252-=-=,向上(2)若qBm gv 20=,则A 球碰后静止,mg N 2=,向上(3)qBm g v 20<,则A 球碰后向左,B qv mg B qv mg N A 0232+=+=,向上以上三种情况根据牛三定律,A 对桌面压力大小与N 相同,方向相反,向下 14.如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。
左侧匀强电场的场强大小为E 、方向水平向右,电场宽度为L ;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里。
一个质量为m 、电量为q 、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O 点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O 点,然后重复上述运动过程。
求: (1)中间磁场区域的宽度d ;(2)带电粒子从O 点开始运动到第一次回到O 点所用时间t.解析:(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:221mV qEL =带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:RV m BqV 2=由以上两式,可得qmELB R 21=。
可见在两磁场区粒子运动半径相同,如图13所示,三段圆弧的圆心组成的三角形ΔO 1O 2O 3是等边三角形,其边长为2R 。
所以中间磁场区域的宽度为qmELB R d 62160sin 0==(2)在电场中qEmLqE mV a V t 22221===, 在中间磁场中运动时间qBmT t 3232π==BB图13在右侧磁场中运动时间qBmT t 35653π==, 则粒子第一次回到O 点的所用时间为qBmqE mL t t t t 3722321π+=++=。